Exercice 2 : Visualisation et observation des zones inondées provoquées par l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans - suite


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1. Quelle est la couleur dominante sur cette image ?

2. Comparez l'image avec la carte d'un atlas ou avec une carte de la Nouvelle-Orléans que vous aurez trouvée sur Internet.

Pouvez-vous localiser le lac Pontchartrain, les zones bâties de la ville, et le cours sinueux du fleuve ?

3. À l'aide de l'outil Measure, mesurez la distance entre le fleuve et la rive du lac Pontchartrain.

Divisez la vue RVB en trois canaux et étudiez-les séparément.

4. Rédigez ensuite une explication détaillée sur l'aspect de la vue RVB en vous référant au tableau ci-dessus et au graphique ci-dessous.

5. Intéressez-vous à une partie du lac Pontchartrain de coordonnées x,y : 580,750.

6. Décrivez l'aspect du lac dans les trois images et mesurez les valeurs des pixels.

7. Comparez vos observations avec le graphique ci-dessous.

8. Pourquoi l'eau dans l'image NIR, Bande 1, est-elle plus foncée que dans les deux autres images ?

Vous devriez pouvoir distinguer les zones inondées des zones non inondées de la Nouvelle-Orléans.
 
 
 
Absorption de l'eau par rapport à la longueur d'onde du rayonnement incident
 
 
En raison de la forte absorption (et donc de la faible réflectivité) du rayonnement incident par l'eau dans la partie NIR du spectre électromagnétique, les zones inondées apparaissent de couleur sombre dans la bande NIR. Cela signifie que de faibles valeurs de pixels leur ont été assignées. Ainsi, la portion de rouge est inférieure dans la vue RVB, du fait que la couleur rouge est assignée au canal NIR. Par conséquent, les zones inondées sont également plus foncées dans la vue RVB. Cependant, la végétation possède une très forte réflectivité dans cette partie du spectre électromagnétique. C'est pourquoi ces zones sont plus claires dans la bande NIR et proportionnellement dans le composant rouge de la vue RVB. Ce comportement permet de distinguer les zones inondées des zones non inondées.

Les plages de longueurs d'ondes des deux autres canaux ne partagent pas les mêmes caractéristiques d'absorption élevée pour l'eau et de réflectivité élevée pour la végétation. Par conséquent, ces canaux ne contribuent guère à la détection des zones inondées. Observez à nouveau l'image de SPOT.
 
 

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Last update: 24 avril 2013


Ondes de tempête

 •  Introduction (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Disasters_FR/SEMLQ4ZXHYG_0.html)

L'ouragan Katrina

 •  Introduction (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Disasters_FR/SEMLR4ZXHYG_0.html)

Exercices

 •  Exercice 1: Étude de l'ouragan Katrina du sommet des nuages aux vagues océaniques (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Disasters_FR/SEMKS4ZXHYG_0.html)
 •  Exercice 2 : Visualisation et observation des zones inondées provoquées par l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans (http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_Disasters_FR/SEM7H5ZXHYG_0.html)

Eduspace - Logiciels

 •  LEOWorks 3 (http://esamultimedia.esa.int/multimedia/LEOWorks3.exe)

Eduspace - Télécharger

 •  Données Envisat et SPOT (zip) (http://esamultimedia.esa.int/images/EduSpace/LEOWorksdata.zip)

Liens utiles

 •  Hurricane Katrina - NOAA (http://www.katrina.noaa.gov/)
 •  Hurricane Katrina - Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Hurricane_Katrina)
 •  National Hurricane Center - NOAA (http://www.nhc.noaa.gov/)
 •  Storm surge overview - NOAA (http://www.nhc.noaa.gov/ssurge/ssurge_overview.shtml)
 •  Global Monitoring for Environment and Security - ESA (http://www.esa.int/esaLP/LPgmes.html)
 •  International Charter Space and Major Disasters (http://www.disasterscharter.org/)
 •  Tropical weather and hurricanes - Physicalgeography (http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7u.html)

Autre article

 •  Envisat sees whirling Hurricane Katrina from ocean waves to cloud tops (http://www.esa.int/esaCP/SEMB41A5QCE_index_0.html)